[发明专利]一种基于MIMO-OFDM信道状态信息的室内测距及定位方法有效
申请号: | 201510130489.9 | 申请日: | 2015-03-24 |
公开(公告)号: | CN104812061B | 公开(公告)日: | 2019-03-22 |
发明(设计)人: | 赵立;廖勇 | 申请(专利权)人: | 成都希盟泰克科技发展有限公司 |
主分类号: | H04W64/00 | 分类号: | H04W64/00;G01S5/02;H04B7/06 |
代理公司: | 重庆天成卓越专利代理事务所(普通合伙) 50240 | 代理人: | 路宁 |
地址: | 610041 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 mimo ofdm 信道 状态 信息 室内 测距 定位 方法 | ||
1.一种基于MIMO-OFDM信道状态信息的室内测距及定位方法,其特征在于,包括:
S1,从待测用户端获取MIMO-OFDM信道状态信息,对MIMO-OFDM信道状态信息进行信号处理分析;
所述S1中获取MIMO-OFDM信道状态信息包括:
S1-1,在接收MIMO-OFDM信道状态信息进行离散傅里叶变换DFT处理之后,第k个子载波的第q根接收天线的频域符号Rq(k)表示为,
其中,Wq(k)是噪声的DFT频谱,表示时变频率选择性信道hp,q(l,n)的DFT,
其中,就是第p根发射天线第q根接收天线在子载波为k时的CSI;
所述S1中对MIMO-OFDM信道状态信息进行信号处理分析包括:
S1-2,获得锚点AP到待测用户端之间选择视距LOS路径,具体的方法为:将所有路径的取其幅度,幅值最大的为LOS对应的路径,其中,p为发射射端的第p根天线,q为接收端的第q根天线,k为第k个子载波,p、q、k均为正整数;
对于发射端有NT、接收端有NR根天线、子载波数为N的MIMO-OFDM系统而言,接收端的第q根天线接收到第p根发射天线之间LOS路径的CSI为
其中,是子载波k的CSI,θk表示其相位;
锚点AP和用户终端的多天线阵列为线性阵列,天线之间的间隔为λ/2,其中,λ为无线电波的波长,不同的发射天线通过LOS路径达到同一根接收天线的距离、同一根发射天线到达不同的接收天线之间的LOS距离,均有一些差异,采用加权平均归一化的方法求出CSI;
加权平均归一化CSI,
其中,CSInorm为归一化CSI,N为载波数目,fc为中心频率,为第k个子载波的CSI幅度;
S2,通过获取锚点AP到待测用户端的路径,对锚点AP到待测用户端进行测距计算,利用已知坐标位置的锚点AP进行最优位置参数选定;
所述S2包括:
单个锚点AP到待测用户端的距离表达为:
其中,c表示光速,n为衰减因子,σ为环境因子,包含了其余所有硬件相关因素,参数n和σ对不同室内场景进行预先设定;
所述n为衰减因子,σ为环境因子的预设方法包括:
利用室内3个已知坐标位置的锚点AP进行最优参数选定,方法如下:
定义Di,i∈R={1,2,3},Di表示3个已知AP之间的真实距离;
步骤1、选取2个距离D1和D2;将D1和D2带入公式的等式左边,分别建立联合方程组,CSI当做已知量,联立方程,求解得到n和σ的值;
步骤2、将步骤1得到的2个参数n和σ带入公式并对AP1和AP3之间的距离进行估计,得到估计值并与实际AP1和AP3的距离D3做差,得到以上过程完成第一次参数验证,其中AP1为第一锚点和AP3为第三锚点;
步骤3、选取真实距离D1和D3带入公式将D2作为距离验证对象,重复步骤1和2得到
步骤4、选取真实距离D2和D3带入公式将D1作为距离验证对象,重复步骤1和2得到
步骤5、通过对比3次迭代得到的diff值大小,确定最小的diff对应训练步骤得到的参数n和σ即为该室内区域最优的衰减因子和环境因子;
S3,对于锚点AP到待测用户端测距完成之后,对待测用户端进行定位处理;
所述S3中对待测用户端进行定位处理的方法包括:
三个锚点是非线性的,即不在一条直线上,三边定位方法如下:
已知3个锚点位置坐标(x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),已知未知点(x0,y0)到三点距离d1,d2,d3,
以d1、d2和d3为半径作3个圆,根据毕达哥拉斯定理,得出交点即待未知点的位置计算公式
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